forholdsregler ved brug af en frekvensomformer til at drive flere motorer

Leverandører af udstyr til frekvensomformere minder dig om, at en frekvensomformer kan drive flere eller endda snesevis af motorer samtidigt, og at alle motorers hastighed styres af udgangsfrekvensen for den samme frekvensomformer. I teorien er alle motorers hastighed den samme, og det kan sikre samtidig hastighedsforøgelse og -reduktion.

På grund af forskelle i motorproduktionen eller størrelsen af ​​den belastning, som motoren bærer, varierer den faktiske driftshastighed for hver motor dog, og der er ingen mekanisme i systemet til at korrigere denne forskel, og der kan heller ikke installeres en mekanisme til at korrigere forskellen. Derfor vil denne styringsmetode i nogle situationer, hvor der ikke er nogen forbindelse mellem enheder, helt sikkert akkumulere fejl.

Betragt frekvensomformeren som en strømforsyning. I nogle stift forbundne systemer kan motorer, der kører lidt hurtigere, have tungere belastninger; og motorer, der kører lidt langsommere, vil have lettere belastninger. Men fordi den drives af den samme frekvensomformer, øges belastningens sliphastighed, og sliphastigheden for den lette belastning falder. Dette vil give en vis grad af automatisk korrektionsevne, hvilket i sidste ende holder hver motor kørende synkront. Belastningsfordelingen er dog ujævn, og motoreffekten bør forstærkes med et niveau, når motoren vælges.

Så når du bruger en frekvensomformer til at drive flere motorer, skal du være opmærksom på følgende:

1. Motorens effekt bør ikke variere for meget, generelt ikke med mere end to effektniveauer.

2. Det er bedst, at motoren er fremstillet af den samme producent. Hvis det er en motor med samme effekt, er det bedst at bruge samme batch for at sikre ensartede motoregenskaber og maksimere ensartetheden af ​​motorens sliphastighed (forskellen mellem statorens roterende magnetfelts hastighed og rotorhastigheden) for at sikre god synkroniseringsydelse.

3. Tag motorkablets længde i betragtning. Jo længere kablet er, desto større er kapacitansen mellem kablerne eller mellem kablerne og jord. Frekvensomformerens udgangsspænding indeholder rige harmoniske oversvingninger af høj orden, som vil danne en højfrekvent kapacitansjordstrøm og påvirke frekvensomformerens drift. Kabellængden beregnes ud fra den samlede længde af alle kabler, der er tilsluttet frekvensomformeren. Sørg for, at kabellængden er inden for frekvensomformerens tilladte område. Når det er nødvendigt, bør der installeres en udgangsreaktor eller et udgangsfilter ved frekvensomformerens udgangsende.

4. Frekvensomformeren kan kun fungere i V/F-styringstilstand (i forhold til vektorstyringstilstand), og den passende V/F-kurve skal vælges. Frekvensomformerens nominelle driftsstrøm skal være større end 1,2 gange summen af ​​alle motorers nominelle strømme.

For at beskytte motoren bør der installeres et termisk relæ foran hver motor, og det anbefales ikke at installere en luftafbryder. På denne måde kan hovedkredsløbet være kontinuerligt åbent, når motoren er overbelastet, hvilket undgår påvirkning af selve frekvensomformeren, når hovedkredsløbet afbrydes under frekvensomformerens drift.

Til applikationer, der kræver hurtig bremsning, bør der tilføjes en bremseenhed og en bremsemodstand for at forhindre overspænding under standsning. Nogle laveffektfrekvensomformere har allerede en indbygget bremseenhed, så kun bremsemodstanden skal tilsluttes.